{"id":49887,"date":"2025-09-24T15:23:32","date_gmt":"2025-09-24T07:23:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.zm3dpowder.com\/?p=49887"},"modified":"2025-09-24T15:23:46","modified_gmt":"2025-09-24T07:23:46","slug":"18ni300-alloy-powder-stainless-steel-nickel","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.zm3dpowder.com\/it\/18ni300-polvere-di-acciaio-inossidabile-in-lega-di-nichel\/","title":{"rendered":"18ni300 Polvere di lega in acciaio inox nichel"},"content":{"rendered":"<div class=\"wp-block-themepark-block-themepark-wright content-super-p\" style=\"font-size:18px;line-height:26px;padding:1px 0px;\">\n<div class=\"wp-block-column\">\n<p>Autore: Enrique J. Lavernia<\/p>\n\n\n\n<p>Enrique J. Lavernia \u00e8 un rinomato scienziato dei materiali e professore alla Texas A&amp;M University, riconosciuto per i suoi contributi pionieristici alla produzione additiva. La sua ricerca si concentra sulle polveri metalliche, compresa la loro atomizzazione, le caratteristiche e l'impatto sulla qualit\u00e0 dei pezzi, nonch\u00e9 sull'evoluzione microstrutturale e sulle prestazioni meccaniche delle leghe avanzate durante i processi additivi. <\/p>\n\n\n\n<p>Ha fatto progredire la comprensione e l'applicazione di materiali complessi come le leghe di alluminio e le leghe ad alta entropia nell'AM e ha collaborato alla stesura di opere autorevoli sulle polveri metalliche per la produzione additiva, influenzando in modo significativo sia la ricerca scientifica che la pratica industriale.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img width=\"940\" height=\"573\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/res.cloudinary.com\/dsaxk0cy1\/images\/w_940,h_573,c_scale\/v1\/18ni300-Alloy-Powder\/18ni300-Alloy-Powder.png?_i=AA\" alt=\"Polvere di lega 18ni300\" class=\"wp-post-49887 wp-image-50170\" data-public-id=\"18ni300-Alloy-Powder\/18ni300-Alloy-Powder.png\" data-format=\"png\" data-transformations=\"\" data-version=\"1\" data-seo=\"1\" data-responsive=\"1\" srcset=\"https:\/\/res.cloudinary.com\/dsaxk0cy1\/images\/w_940,h_573,c_scale\/v1\/18ni300-Alloy-Powder\/18ni300-Alloy-Powder.png?_i=AA 940w, https:\/\/res.cloudinary.com\/dsaxk0cy1\/images\/w_848,h_516,c_scale\/v1\/18ni300-Alloy-Powder\/18ni300-Alloy-Powder.png?_i=AA 848w, https:\/\/res.cloudinary.com\/dsaxk0cy1\/images\/w_648,h_395,c_scale\/v1\/18ni300-Alloy-Powder\/18ni300-Alloy-Powder.png?_i=AA 648w, https:\/\/res.cloudinary.com\/dsaxk0cy1\/images\/w_448,h_273,c_scale\/v1\/18ni300-Alloy-Powder\/18ni300-Alloy-Powder.png?_i=AA 448w, https:\/\/res.cloudinary.com\/dsaxk0cy1\/images\/w_248,h_151,c_scale\/v1\/18ni300-Alloy-Powder\/18ni300-Alloy-Powder.png?_i=AA 248w\" sizes=\"(max-width: 940px) 100vw, 940px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Analisi di profondit\u00e0 della polvere di lega 18ni300<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Basic_composition_and_classification_of_materials\"><\/span><strong>Composizione di base e classificazione dei materiali:<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>Il nome \"18Ni300\" \u00e8 in realt\u00e0 molto intuitivo. Ci trasmette due messaggi chiave: <strong>18% contenuto di nichel<\/strong>&nbsp;e il <strong>300 ksi (circa 2070 MPa) di resistenza alla trazione<\/strong>&nbsp;pu\u00f2 finalmente raggiungere.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>A questo punto \u00e8 necessario sottolineare un punto importante: la <strong>18Ni300 non \u00e8 acciaio inossidabile, \u00e8 l'acciaio maraging 1 (Maraging Steel)<\/strong>. In termini di classificazione rigorosa dei materiali, appartiene alla categoria delle leghe ad alta resistenza a base di nichel. L'acciaio inossidabile dipende principalmente dal cromo che forma una pellicola passiva per resistere alla corrosione, mentre l'acciaio maraging \u00e8 completamente diverso.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>Cosa la rende cos\u00ec performante? Principalmente questi elementi di lega:<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<ul style=\"color:#878787\" class=\"wp-block-list has-text-color has-link-color wp-elements-8ba3537e4cab2118054e6f30ad3504d0\">\n<li><strong>Nichel (Ni)<\/strong>, circa 18%, \u00e8 un elemento centrale che forma una matrice martensitica e fornisce un'eccellente tenacit\u00e0.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Cobalto (Co)<\/strong>\u00a0\u00e8 solitamente compresa tra 8-12%. La sua funzione principale \u00e8 quella di aumentare la temperatura di trasformazione della martensite e promuovere la precipitazione di composti intermetallici durante il processo di invecchiamento.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Molibdeno (Mo)<\/strong>, solitamente compreso tra 3-5%, contribuisce al rafforzamento in soluzione solida e favorisce l'indurimento per invecchiamento insieme a nichel e cobalto.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Titanio (Ti)<\/strong>\u00a0e <strong>alluminio (Al)<\/strong>\u00a0sono solitamente presenti in quantit\u00e0 inferiori, ma sono essenziali. Durante il trattamento di invecchiamento, formano fini composti intermetallici (come Ni3Ti, Ni3Al) e sono proprio questi precipitati su scala nanometrica a conferire al 18Ni300 una resistenza elevatissima.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Unique_Performance_Benefits_Why_Is_It_So_Important\"><\/span><strong>Vantaggi unici in termini di prestazioni: Perch\u00e9 \u00e8 cos\u00ec importante? <\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>A mio parere, il motivo per cui il 18Ni300 pu\u00f2 essere favorito nel campo della produzione additiva \u00e8 dovuto principalmente alla sua combinazione di propriet\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<ul style=\"color:#878787\" class=\"wp-block-list has-text-color has-link-color wp-elements-7e70bcc73aca7a6482ff9a96822de7c9\">\n<li><strong>Resistenza elevatissima combinata con<\/strong>\u00a0tenacit\u00e0: questa \u00e8 la sua etichetta pi\u00f9 sorprendente. Si consideri che, una volta completata la produzione additiva (come SLM o EBM), la resistenza alla trazione del materiale pu\u00f2 salire a quasi 2000 MPa grazie a un semplice trattamento termico. <strong>trattamento dell'invecchiamento<\/strong>\u00a0-di solito tenuti a 480-500\u00b0C per diverse ore- pur mantenendo un'eccellente tenacit\u00e0 alla frattura. Questa perfetta combinazione di resistenza e tenacit\u00e0 \u00e8 estremamente rara nei materiali tradizionali. Per noi che ci occupiamo di stampa 3D, questo significa poter progettare pezzi leggeri ed estremamente resistenti.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Eccellente stabilit\u00e0 dimensionale<\/strong>: La deformazione del 18Ni300 \u00e8 molto ridotta durante il trattamento termico, soprattutto quello di invecchiamento. Questo \u00e8 semplicemente un vantaggio per la produzione di pezzi di precisione. Sappiamo tutti che molti materiali subiscono una notevole contrazione o espansione dopo il trattamento termico, con conseguente difficolt\u00e0 di controllo della precisione dimensionale, ma il 18Ni300 \u00e8 molto stabile in questo senso.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Buona lavorabilit\u00e0<\/strong>: Anche se ci concentriamo principalmente sulle prestazioni dopo la stampa 3D, \u00e8 necessario menzionare anche la frase 1. Allo stato ricotto (cio\u00e8 non invecchiato), la sua durezza \u00e8 relativamente bassa, molto facile da lavorare meccanicamente, come la tornitura e la fresatura. Questo \u00e8 senza dubbio un vantaggio per alcune parti complesse che richiedono una post-elaborazione.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Resistenza alla corrosione<\/strong>: Devo dire realisticamente che la resistenza alla corrosione del 18Ni300 non \u00e8 il suo vantaggio principale, dopo tutto non \u00e8 acciaio inossidabile. In alcuni ambienti specifici, si comporta bene, ma se la vostra applicazione ha requisiti elevati di resistenza alla corrosione, potrebbe essere necessario combinare un trattamento superficiale o considerare altre leghe pi\u00f9 professionali resistenti alla corrosione. Non aspettatevi che sia \"pelle\" come l'acciaio inossidabile 316L\".<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Material_Properties_Issues_and_Opportunities\"><\/span><strong>Problemi e opportunit\u00e0 delle propriet\u00e0 dei materiali:<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<ul style=\"color:#878787\" class=\"wp-block-list has-text-color has-link-color wp-elements-e88559b473e78617b033cdf5e818bfa7\">\n<li><strong>Domanda<\/strong>:<ul><li><strong>Sensibilit\u00e0 alle crepe<\/strong>: Questo \u00e8 il primo grande problema che incontriamo nella stampa 3D. Il 18Ni300 \u00e8 sensibile alle sollecitazioni termiche nel processo di stampa, soprattutto nel caso di sezioni trasversali spesse o di strutture geometriche complesse, dove l'accumulo di sollecitazioni interne pu\u00f2 facilmente portare a crepe. Ci\u00f2 richiede ai nostri ingegneri di effettuare molte esplorazioni e regolazioni nell'ottimizzazione dei parametri di stampa e nella strategia di preriscaldamento.<\/li><\/ul><ul><li><strong>Controllo interno dello stress<\/strong>: A causa della rapida fusione e solidificazione, all'interno della parte stampata si generano tensioni residue che non solo influiscono sulle propriet\u00e0 meccaniche della parte, ma possono anche causare deformazioni o addirittura crepe. Pertanto, il trattamento termico dopo la stampa \u00e8 molto importante.<\/li><\/ul>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Ottimizzazione dei parametri di stampa<\/strong>: Trovare la migliore combinazione di parametri di stampa \u00e8 un processo lungo e costoso. Ogni dispositivo, ogni lotto di polvere e persino la temperatura ambiente possono influire sul risultato finale, il che ci obbliga a investire molte energie per effettuare verifiche sperimentali.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Opportunit\u00e0<\/strong>:<ul><li><strong>Geometria complessa e design leggero<\/strong>Questo \u00e8 il pi\u00f9 grande vantaggio della produzione additiva. L'altissima resistenza del 18Ni300 ci permette di progettare strutture pi\u00f9 sottili e leggere ma sufficientemente resistenti, come le strutture a griglia e le strutture bioniche nel settore aerospaziale. Questo \u00e8 al di l\u00e0 della portata dei processi di produzione tradizionali.<\/li><\/ul>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Componenti personalizzati ad alte prestazioni<\/strong>: Per alcune parti speciali che richiedono prestazioni estremamente elevate e non richiedono una produzione eccessiva, come inserti di stampi, parti meccaniche ad alte prestazioni e persino alcuni componenti chiave dei motori a razzo, il 18Ni300 pu\u00f2 essere prodotto in modo rapido ed efficiente attraverso la stampa 3D e le sue prestazioni superano di gran lunga quelle dei processi tradizionali.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img width=\"829\" height=\"787\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/res.cloudinary.com\/dsaxk0cy1\/images\/w_829,h_787,c_scale\/v1\/Printers-for-complex-structural-parts\/Printers-for-complex-structural-parts.png?_i=AA\" alt=\"Stampanti per parti strutturali complesse\" class=\"wp-post-49887 wp-image-50171\" data-public-id=\"Printers-for-complex-structural-parts\/Printers-for-complex-structural-parts.png\" data-format=\"png\" data-transformations=\"\" data-version=\"1\" data-seo=\"1\" data-responsive=\"1\" srcset=\"https:\/\/res.cloudinary.com\/dsaxk0cy1\/images\/w_829,h_787,c_scale\/v1\/Printers-for-complex-structural-parts\/Printers-for-complex-structural-parts.png?_i=AA 829w, https:\/\/res.cloudinary.com\/dsaxk0cy1\/images\/w_648,h_615,c_scale\/v1\/Printers-for-complex-structural-parts\/Printers-for-complex-structural-parts.png?_i=AA 648w, https:\/\/res.cloudinary.com\/dsaxk0cy1\/images\/w_448,h_425,c_scale\/v1\/Printers-for-complex-structural-parts\/Printers-for-complex-structural-parts.png?_i=AA 448w, https:\/\/res.cloudinary.com\/dsaxk0cy1\/images\/w_248,h_235,c_scale\/v1\/Printers-for-complex-structural-parts\/Printers-for-complex-structural-parts.png?_i=AA 248w\" sizes=\"(max-width: 829px) 100vw, 829px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Application_Scenarios_And_Cases_Of_18ni300_In_Additive_Manufacturing\"><\/span><strong>Scenari e casi di applicazione di 18ni300 nella produzione additiva<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Aerospace_field\"><\/span>Settore aerospaziale:<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>Questa \u00e8 sicuramente la patria del 18Ni300. Componenti satellitari, pale di turbine di motori a reazione, varie staffe complesse e parti strutturali, tutti elementi che richiedono requisiti rigorosi in termini di resistenza, tenacit\u00e0 e leggerezza dei materiali. La produzione additiva, combinata con il 18Ni300, consente di realizzare progetti leggeri e di ottenere rapporti di resistenza\/peso elevati, inimmaginabili con i processi convenzionali. <\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, \u00e8 in grado di stampare anche parti con complessi canali di raffreddamento interni, il che \u00e8 semplicemente rivoluzionario per le parti dei motori. Anche il ciclo di produzione pu\u00f2 essere notevolmente ridotto, il che \u00e8 indubbiamente un grande vantaggio per l'industria aerospaziale con una velocit\u00e0 di iterazione elevata.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>Ad esempio, una volta sono entrato in contatto con un progetto che prevedeva la produzione di un certo tipo di staffa per veicoli spaziali attraverso la stampa 3D 18Ni300. Il risultato finale \u00e8 incoraggiante, non solo circa 30% di peso in meno rispetto allo stent di produzione tradizionale, ma anche migliori prestazioni nei principali indicatori di performance. In quel momento ho percepito l'enorme valore di questa tecnologia.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Mold_manufacturing_and_tools_in_the_field\"><\/span>Produzione di stampi e strumenti sul campo:<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>La richiesta di elevata durezza, resistenza all'usura ed efficienza di raffreddamento da parte dell'industria degli stampi rende il 18Ni300 utile nella produzione additiva. Gli inserti per stampi a iniezione, gli stampi per pressofusione e persino alcune attrezzature possono trarre vantaggio da questo materiale e processo. Il vantaggio pi\u00f9 evidente \u00e8 la possibilit\u00e0 di progettare e stampare canali di raffreddamento conformi. Questo non \u00e8 uno scherzo, significa che \u00e8 possibile realizzare il refrigerante il pi\u00f9 vicino possibile alla cavit\u00e0 dello stampo, migliorando cos\u00ec notevolmente l'efficienza di raffreddamento e accorciando il ciclo di stampaggio a iniezione. Allo stesso tempo, l'elevata durezza e la resistenza all'usura garantiscono la durata dello stampo.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>Ricordo che un produttore di stampi a iniezione ha provato a utilizzare inserti per stampi 18Ni300 stampati in 3D e il tempo di raffreddamento \u00e8 stato ridotto di 15%. Questo 15% rappresenta un reale miglioramento dell'efficienza e un risparmio sui costi per la produzione di massa. Questo miglioramento intuitivo mi d\u00e0 fiducia nel futuro della produzione additiva.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Medical_device_field\"><\/span>Settore dei dispositivi medici:<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>Sebbene le leghe di titanio siano pi\u00f9 comuni negli impianti ortopedici, le caratteristiche di elevata resistenza del 18Ni300 gli conferiscono un grande potenziale in alcuni settori specifici dei dispositivi medici, in particolare nelle parti con requisiti di elevata resistenza al carico. <\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>La personalizzazione \u00e8 il punto di forza della stampa 3 D, particolarmente importante in campo medico, che pu\u00f2 essere stampata con precisione in base all'anatomia del paziente. Naturalmente la biocompatibilit\u00e0 richiede un ulteriore trattamento superficiale per essere ottimizzata, ma il suo potenziale come substrato ad alta resistenza \u00e8 indubbio.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Other_high-performance_applications\"><\/span>Altre applicazioni ad alte prestazioni:<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>Oltre ai campi sopra citati, il 18Ni300 ha anche ampie prospettive di applicazione nell'industria automobilistica, nel settore militare, nelle attrezzature sportive di alto livello, ecc. Tutti questi settori perseguono prestazioni estreme e leggerezza, e la combinazione di 18Ni300 e produzione additiva risponde proprio a queste esigenze.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img width=\"1141\" height=\"732\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/res.cloudinary.com\/dsaxk0cy1\/images\/w_1141,h_732,c_scale\/v1\/Working-printer\/Working-printer.png?_i=AA\" alt=\"Stampante di lavoro\" class=\"wp-post-49887 wp-image-50172\" data-public-id=\"Working-printer\/Working-printer.png\" data-format=\"png\" data-transformations=\"\" data-version=\"1\" data-seo=\"1\" data-responsive=\"1\" srcset=\"https:\/\/res.cloudinary.com\/dsaxk0cy1\/images\/w_1141,h_732,c_scale\/v1\/Working-printer\/Working-printer.png?_i=AA 1141w, https:\/\/res.cloudinary.com\/dsaxk0cy1\/images\/w_1048,h_672,c_scale\/v1\/Working-printer\/Working-printer.png?_i=AA 1048w, https:\/\/res.cloudinary.com\/dsaxk0cy1\/images\/w_848,h_544,c_scale\/v1\/Working-printer\/Working-printer.png?_i=AA 848w, https:\/\/res.cloudinary.com\/dsaxk0cy1\/images\/w_648,h_415,c_scale\/v1\/Working-printer\/Working-printer.png?_i=AA 648w, https:\/\/res.cloudinary.com\/dsaxk0cy1\/images\/w_448,h_287,c_scale\/v1\/Working-printer\/Working-printer.png?_i=AA 448w, https:\/\/res.cloudinary.com\/dsaxk0cy1\/images\/w_248,h_159,c_scale\/v1\/Working-printer\/Working-printer.png?_i=AA 248w\" sizes=\"(max-width: 1141px) 100vw, 1141px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Process_Flow_And_Key_Considerations_For_Additive_Manufacturing_18ni300\"><\/span><strong>Flusso di processo e considerazioni chiave per la produzione additiva 18ni300<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"3D_printing_process_selection\"><\/span><strong>Selezione del processo di stampa 3D:<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>Quando si parla di stampa 3 D per 18Ni300, la prima cosa da fare \u00e8 scegliere il giusto processo di stampa. Al momento, la fusione laser a letto di polvere (L-PBF\/SLM) e la fusione a fascio elettronico (EBM) sono i due processi pi\u00f9 utilizzati.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><strong>L-PBF (SLM):<\/strong> Attualmente \u00e8 la tecnologia pi\u00f9 utilizzata. Fonde la polvere metallica strato per strato attraverso un raggio laser ad alta densit\u00e0 energetica. La L-PBF offre ottime prestazioni in termini di densit\u00e0. <\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>I pezzi stampati hanno un'elevata precisione e una qualit\u00e0 superficiale relativamente buona. Ma il problema \u00e8 che quando L-PBF stampa un 18Ni300, le tensioni residue sono una grande seccatura perch\u00e9 si raffreddano rapidamente e possono facilmente causare la deformazione o addirittura la rottura dei pezzi. Di solito adottiamo alcune misure di riscaldamento o regoliamo la strategia di scansione per attenuarle, ma la loro completa eliminazione \u00e8 quasi impossibile.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><strong>EBM:<\/strong> L'EBM, invece, utilizza un fascio di elettroni come fonte di calore, opera in un ambiente sotto vuoto e ha una temperatura di preriscaldamento pi\u00f9 elevata. Questo fa s\u00ec che il problema delle tensioni residue sia molto migliore quando l'EBM tratta il 18Ni300 e che il rischio di deformazione sia notevolmente ridotto. Inoltre, l'efficienza di formatura dell'EBM \u00e8 solitamente un po' pi\u00f9 elevata. Tuttavia, le EBM tendono ad avere una rugosit\u00e0 superficiale peggiore rispetto alle L-PBF e i costi delle attrezzature e la complessit\u00e0 operativa sono relativamente elevati.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Powder_Characteristics_and_Management\"><\/span>Caratteristiche della polvere e gestione:<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>Per la 18Ni300, una lega ad alte prestazioni, la qualit\u00e0 della polvere \u00e8 fondamentale per ottenere o meno una stampa.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><strong>L'importanza della qualit\u00e0 della polvere:<\/strong> La nostra attenzione si concentra sulla distribuzione delle dimensioni delle particelle: troppo grossolane e troppo fini non funzionano, le dimensioni uniformi delle particelle possono garantire la planarit\u00e0 della polvere; la sfericit\u00e0, che influisce direttamente sulla fluidit\u00e0 della polvere: migliore \u00e8 la sfericit\u00e0, migliore \u00e8 la fluidit\u00e0 della polvere, pi\u00f9 uniforme \u00e8 lo strato di polvere e la densit\u00e0 \u00e8 pi\u00f9 facile da garantire; il contenuto di ossigeno, che \u00e8 un indicatore molto critico, e un contenuto di ossigeno troppo elevato pu\u00f2 portare a inclusioni di ossido all'interno della stampa, compromettendo seriamente le propriet\u00e0 meccaniche del materiale, in particolare le propriet\u00e0 di fatica.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Manipolazione e stoccaggio delle polveri:<\/strong> La polvere deve essere gestita con molta attenzione. 18Ni300 Questa lega \u00e8 sensibile all'ossidazione, quindi la prevenzione dell'ossidazione e della contaminazione \u00e8 una priorit\u00e0 assoluta. Di solito, la setacciatura e il recupero della polvere avvengono sotto la protezione di gas inerti, mentre lo stoccaggio deve avvenire in un contenitore sigillato e asciutto. Una volta che la polvere si inumidisce o si contamina, pu\u00f2 compromettere almeno la qualit\u00e0 della stampa e, nel peggiore dei casi, causare lo scarto del lotto, il che non vale la pena.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Printing_parameter_optimization\"><\/span>Ottimizzazione dei parametri di stampa:<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><strong>\u00a0Parametri chiave:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<ul style=\"color:#878787\" class=\"wp-block-list has-text-color has-link-color wp-elements-6c5a05232a19f6a97f5c84bcf03e58f3\">\n<li><strong>Potenza laser:<\/strong> troppo piccolo per una fusione insufficiente, troppo grande per una sovracombustione.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Velocit\u00e0 di scansione:<\/strong> influisce sulla densit\u00e0 di energia e sul comportamento della piscina fusa.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Spessore dello strato:<\/strong> influisce direttamente sull'efficienza di stampa e sulla rugosit\u00e0 della superficie.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Strategie di scansione:<\/strong> come la scansione \"a scacchiera\", che aiuta a disperdere le tensioni residue.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Temperatura di preriscaldamento:<\/strong> Nella L-PBF, l'innalzamento della temperatura di preriscaldamento della piattaforma pu\u00f2 essere molto utile per ridurre le tensioni residue.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>Ho scoperto che nessuno di questi parametri esiste da solo e che si influenzano a vicenda formando una rete complessa. Dobbiamo fare molti esperimenti per trovare il punto di equilibrio ottimale per ottenere la massima densit\u00e0, le migliori propriet\u00e0 meccaniche e la minore tensione residua.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Post-processing\"><\/span>Post-elaborazione:<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<ul style=\"color:#878787\" class=\"wp-block-list has-text-color has-link-color wp-elements-375a36aea50331701c4fb689fe665cb0\">\n<li><strong>Trattamento termico: <\/strong>Il trattamento termico di invecchiamento \u00e8 fondamentale per ottenere la sua altissima intensit\u00e0. Il 18Ni300 stampato \u00e8 solitamente in soluzione solida e poco resistente. Dobbiamo indurre la precipitazione di composti intermetallici su scala nanometrica all'interno del materiale attraverso un controllo preciso della temperatura e del tempo di invecchiamento, aumentandone cos\u00ec in modo significativo la durezza e la resistenza. Di solito eseguo un trattamento in soluzione per eliminare le disomogeneit\u00e0 del tessuto durante la stampa, seguito da un invecchiamento in pi\u00f9 fasi. Il principio \u00e8 quello di consentire alla microstruttura del materiale di subire un cambiamento di fase attraverso il trattamento termico, in modo da migliorarne notevolmente la durezza e la resistenza.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Finitura:<\/strong> La superficie della stampa tende a essere ruvida e all'interno possono essere presenti alcuni difetti minori.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Lucidatura e sabbiatura:<\/strong> pu\u00f2 migliorare efficacemente la rugosit\u00e0 della superficie ed \u00e8 molto importante per i pezzi che richiedono un adattamento preciso.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Pressione isostatica termica (HIP):<\/strong> Si tratta di uno strumento molto potente, soprattutto per i pezzi prodotti in modo additivo. Pu\u00f2 eliminare efficacemente i pori interni e le microfessure ad alta temperatura e pressione, migliorando notevolmente la densit\u00e0 e le prestazioni a fatica dei pezzi.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"themepark_post_bcolor":"#f5f5f5","themepark_post_width":"1022px","themepark_post_img":"","themepark_post_img_po":"left","themepark_post_img_re":false,"themepark_post_img_cover":false,"themepark_post_img_fixed":false,"themepark_post_hide_title":false,"themepark_post_main_b":"","themepark_post_main_p":100,"themepark_paddingblock":false,"_cloudinary_featured_overwrite":false,"footnotes":""},"categories":[58],"tags":[],"class_list":["post-49887","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-blogs"],"metadata":{"views":["69"],"rank_math_og_content_image":["a:2:{s:5:\"check\";s:32:\"c548cb86110de2de297aafc8eab2f1e0\";s:6:\"images\";a:1:{i:0;s:78:\"https:\/\/res.cloudinary.com\/dsaxk0cy1\/images\/v1\/18ni300-Alloy-Powder\/18ni300-Alloy-Powder.png?_i=AA\";}}"],"_trp_automatically_translated_slug_it_IT":["18ni300-polvere-di-acciaio-inossidabile-in-lega-di-nichel"],"_trp_automatically_translated_slug_ar":["\u0645\u0633\u062d\u0648\u0642-\u0633\u0628\u0627\u0626\u0643-\u0627\u0644\u0646\u064a\u0643\u0644-\u0627\u0644\u0641\u0648\u0644\u0627\u0630-\u0627\u0644\u0645\u0642\u0627\u0648\u0645-\u0644\u0644-2"],"_trp_automatically_translated_slug_es_ES":["18ni300-aleacion-polvo-acero-inoxidable-niquel"],"_trp_automatically_translated_slug_fr_FR":["18ni300-alliage-poudre-acier-inoxydable-nickel"],"_trp_automatically_translated_slug_de_DE":["18ni300-legierungspulver-edelstahl-nickel"],"_trp_automatically_translated_slug_ja":["18ni300-\u5408\u91d1\u7c89\u672b\u30b9\u30c6\u30f3\u30ec\u30b9\u92fc\u30cb\u30c3\u30b1\u30eb"],"_trp_automatically_translated_slug_ko_KR":["18\ub2c8300-\ud569\uae08-\ubd84\ub9d0-\uc2a4\ud14c\uc778\ub9ac\uc2a4-\uc2a4\ud2f8-\ub2c8\ucf08"],"_cld_replacements":["a:1:{s:5:\"https\";a:97:{s:206:\"<img 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